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Enregistrement W2973409925 · doi:10.3390/metabo9100200

The metaRbolomics Toolbox in Bioconductor and beyond

2019· review· en· W2973409925 sur OpenAlexfundno aff
Jan Stanstrup, Corey D. Broeckling, Rick Helmus, Nils Hoffmann, Ewy A. Mathé, Thomas Naake, Luca Nicolotti, Kristian Peters, Johannes Rainer, Reza M. Salek, Tobias Schulze, Emma Schymanski, Michael A. Stravs, Etienne Thévenot, Hendrik Treutler, Ralf J. M. Weber, Egon Willighagen, Michael Witting, Steffen Neumann

Notice bibliographique

RevueMetabolites · 2019
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMetabolomics and Mass Spectrometry Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteMedical Research CouncilAlberta Water Research InstituteNational Institutes of HealthAgence Nationale de la RechercheMinisterium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-WestfalenHorizon 2020 Framework ProgrammeInternational Max Planck Research School for Advanced Methods in Process and Systems EngineeringFonds National de la Recherche LuxembourgWorld Health OrganizationEuropean CommissionBundesministerium für Bildung und Forschung
Mots-clésWorkflowToolboxComputer scienceBioconductorMetabolomicsScripting languageData scienceIdentification (biology)SoftwareData miningBioinformaticsDatabaseChemistryBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Metabolomics aims to measure and characterise the complex composition of metabolites in a biological system. Metabolomics studies involve sophisticated analytical techniques such as mass spectrometry and nuclear magnetic resonance spectroscopy, and generate large amounts of high-dimensional and complex experimental data. Open source processing and analysis tools are of major interest in light of innovative, open and reproducible science. The scientific community has developed a wide range of open source software, providing freely available advanced processing and analysis approaches. The programming and statistics environment R has emerged as one of the most popular environments to process and analyse Metabolomics datasets. A major benefit of such an environment is the possibility of connecting different tools into more complex workflows. Combining reusable data processing R scripts with the experimental data thus allows for open, reproducible research. This review provides an extensive overview of existing packages in R for different steps in a typical computational metabolomics workflow, including data processing, biostatistics, metabolite annotation and identification, and biochemical network and pathway analysis. Multifunctional workflows, possible user interfaces and integration into workflow management systems are also reviewed. In total, this review summarises more than two hundred metabolomics specific packages primarily available on CRAN, Bioconductor and GitHub.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Logiciel · Signal consensuel: Logiciel
Score de désaccord entre enseignants0,077
Score d'incertitude au seuil0,257

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0050,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,003
Bibliométrie0,0060,007
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0060,003
Intégrité de la recherche0,0020,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0770,126

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,032
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,277 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreLogiciel

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations95
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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